生產車間的流水線上,一塊塊平板顯示屏正以秒為單位快速移動。檢測工程師山田盯著屏幕上跳躍的數據曲線,眉頭緊鎖。“又慢了,"他喃喃自語,“產線等不起。"
這是全1球FPD制造行業面臨的共同挑戰:隨著屏幕分辨率從2K、4K向8K邁進,檢測工序已成為制約整體生產效率的關鍵瓶頸。傳統檢測設備每次只能對一個模塊進行串行檢測,無法滿足現代化生產線對高效率、高精度和可追溯性的要求。
而千曲精機推出的FREEDOM mkⅡ點亮檢測裝置,正在徹1底改變這一行業現狀。
在平板顯示面板制造流程中,點亮檢測是確保產品質量的最終關卡。這個環節需要驗證每個像素點能否正常顯示、顏色是否準確、亮度是否均勻以及是否存在壞點。
傳統的檢測設備通常采用“串行檢測"模式,即逐個模塊進行測試,每個模塊都需要獨立的連接、供電、驅動和測量步驟。
這種模式在低分辨率時代尚可應付,但當分辨率攀升至4K甚至8K級別時,其效率短板暴露無遺。一塊高分辨率面板的完整檢測可能需要數分鐘之久,這與現代產線每秒處理數塊面板的速度要求形成了尖銳矛盾。
更棘手的是,隨著智能手機等移動設備向全面屏、柔性屏發展,面板設計變得更加多樣化,不同型號可能需要完1全不同的檢測程序和參數設置。傳統的固定式檢測設備難以快速適應這種變化,導致設備切換時間長,進一步降低了整體生產效率。
千曲精機FREEDOM mkⅡ的核心創新在于將“串行檢測"轉變為“同步檢測"。這一轉變不是簡單的數量疊加,而是對檢測流程的重新定義。
該設備的基礎單元能夠同時為多達4個FPD模塊供電并執行檢測,這意味著檢測吞吐量理論上可以達到傳統設備的4倍。但這只是效率提升的第1步。
FREEDOM mkⅡ配備了32個獨立可編程的電源通道(每模塊8個通道),與傳統的通道切換型設備不同,它能夠同時測量所有通道的電流消耗。
這種同步測量能力將檢測時間從“逐個通道累加"縮短為“單次測量完成",對于需要監測多個電源域的高分辨率面板而言,這種時間節省是革命性的。
設備支持從240×320到4,096×4,096的可編程分辨率范圍,像素時鐘頻率覆蓋23.5MHz至947.75MHz。這意味著它不僅能適應當前主流產品,也為未來更高分辨率的面板預留了充足的性能空間。
高效的檢測不僅需要速度,更需要精度。FREEDOM mkⅡ在提供高效同步檢測的同時,確保了測量數據的準確性和可靠性,這是其能夠真正替代傳統設備的關鍵。
在電源輸出方面,設備提供兩種類型的電壓輸出:VDD通道(-12V至+12V,最1大500mA)和VCOM通道(0V至+24V,最1大20mA)。這種寬范圍的電壓輸出能力使其能夠適配各種不同規格的面板需求。
電流測量是點亮檢測中最關鍵也最耗時的環節之一。FREEDOM mkⅡ為此設計了五檔量程自動切換功能,從100μA到500mA,每個量程都提供了行業領1先的測量精度:VDD通道精度為滿量程的±0.3%,VCOM通道精度為滿量程的±1.0%。
這種精確的測量能力使得設備不僅能判斷面板“是否點亮",還能分析“如何點亮",為生產工藝的優化提供了寶貴的數據支持。
千曲精機在設計FREEDOM mkⅡ時,考慮的不只是解決當前的問題,更是為了構建一個能夠適應未來發展的檢測平臺。
設備采用模塊化設計,基礎單元已經包含了核心的供電和測量功能,而針對不同的驅動信號需求(如MIPI、eDP等),則可通過擴展板實現。這種設計使制造商能夠根據自身產品線特點,構建最1經濟高效的檢測系統。
文本配方的設計是另一個體現靈活性的細節。與傳統的圖形界面編程相比,文本配方更易于版本管理、復制和修改。當生產線需要切換產品型號時,工程師可以快速調用或微調相應的配方文件,大幅縮短了設備準備時間。
檢測結果的可追溯性在現代制造業中變得越來越重要。FREEDOM mkⅡ能夠完整記錄每次檢測的測量值和測試結果,這些數據不僅可以用于實時監控,還能為后續的質量分析和工藝改進提供依據。
一家位于日本的智能手機面板制造商在引入FREEDOM mkⅡ后,對其生產線進行了為期三個月的效率追蹤。
結果顯示,在檢測高分辨率OLED面板時,整體檢測時間減少了約65%,其中多模塊同步檢測貢獻了約40%的時間節省,同步電流測量貢獻了約25%的時間節省。
更令人印象深刻的是,由于檢測速度的提升,該制造商能夠將原來用于檢測的設備投資減少了30%,同時通過更精細的電流測量數據,發現了原本難以察覺的微小缺陷,將早期缺陷檢測率提高了約15%。
在另一家同時生產多種規格面板的工廠,FREEDOM mkⅡ的配方切換功能顯示出了獨特1價值。在傳統設備上,切換不同產品的檢測程序平均需要15-20分鐘,而使用FREEDOM mkⅡ后,這一時間被縮短至2-3分鐘,使小批量、多品種生產變得更加經濟可行。